摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-12页 |
目录 | 第12-18页 |
第一章 绪论 | 第18-54页 |
·生物医用材料概述 | 第18-19页 |
·骨修复材料 | 第19-20页 |
·骨组织工程材料 | 第20-30页 |
·组织工程概述 | 第20-21页 |
·骨组织工程支架 | 第21-28页 |
·三维立体结构和孔洞存在的必要性 | 第21-22页 |
·骨组织工程支架材料 | 第22-23页 |
·聚合物基组织工程支架的制备方法 | 第23-28页 |
·骨组织工程的细胞源 | 第28-29页 |
·成骨细胞 | 第28页 |
·干细胞 | 第28-29页 |
·骨组织工程中的生长因子 | 第29-30页 |
·生物可降解高分子材料 | 第30-35页 |
·生物可降解高分子材料概述 | 第30页 |
·脂肪族类聚酯 | 第30-32页 |
·聚己内酯的研究进展 | 第32-35页 |
·聚己内酯概述 | 第32页 |
·聚己内酯的降解性能 | 第32-33页 |
·聚己内酯的辐照处理 | 第33-34页 |
·聚己内酯及其复合材料在生物医用领域的应用 | 第34-35页 |
·天然纤维 | 第35-41页 |
·天然纤维概述 | 第35-36页 |
·蚕丝纤维的研究进展 | 第36-41页 |
·蚕丝纤维的组成及结构 | 第36-37页 |
·蚕丝丝素蛋白 | 第37-39页 |
·蚕丝纤维的降解性能 | 第39页 |
·蚕丝及其丝素蛋白在生物医用领域的应用 | 第39-41页 |
·本论文的研究目的与内容 | 第41-42页 |
·本论文的研究目的 | 第41页 |
·本论文的研究内容 | 第41-42页 |
·参考文献 | 第42-54页 |
第二章 蚕丝丝素纤维增强聚(ε-己内酯)复合材料的制备、表征和电子束辐照处理 | 第54-92页 |
·引言 | 第54-55页 |
·实验部分 | 第55-59页 |
·材料与仪器 | 第55-56页 |
·SF/PCL复合材料的制备 | 第56-57页 |
·蚕丝纤维的脱胶处理 | 第56页 |
·SF/PCL复合材料的制备及辐照处理 | 第56-57页 |
·SF/PCL复合材料的表征 | 第57-59页 |
·蚕丝纤维脱胶处理前后的基本性能测试 | 第57页 |
·广角X射线衍射(WAXD) 分析 | 第57页 |
·力学性能测试 | 第57页 |
·扫描电子显微镜(SEM) 分析 | 第57-58页 |
·动态力学分析(DMA) | 第58页 |
·凝胶渗透色谱(GPC) 分析 | 第58页 |
·流变性能测试 | 第58页 |
·体外降解性能测试 | 第58-59页 |
·顺磁波谱(EPR) 分析 | 第59页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR) 分析 | 第59页 |
·差示扫描量热分析 | 第59页 |
·热稳定性分析(TGA) | 第59页 |
·实验结果与讨论 | 第59-88页 |
·SF/PCL复合材料的结构和性能 | 第59-74页 |
·蚕丝纤维脱胶处理前后的基本性能 | 第59-60页 |
·广角X射线衍射分析 | 第60-62页 |
·力学性能 | 第62-63页 |
·断口形貌分析 | 第63-64页 |
·动态力学性能 | 第64-66页 |
·流变性能 | 第66-71页 |
·体外降解性能 | 第71-74页 |
·不同辐照剂量对PCL和455P复合材料结构和性能的影响 | 第74-84页 |
·力学性能 | 第74-77页 |
·动态力学性能 | 第77-78页 |
·流变性能 | 第78-80页 |
·顺磁波谱分析 | 第80-82页 |
·红外光谱分析 | 第82-84页 |
·辐照处理前后不同纤维含量复合材料结构和性能的比较 | 第84-88页 |
·力学性能 | 第84-85页 |
·熔融和结晶温度 | 第85-86页 |
·热稳定性 | 第86-87页 |
·流变性能 | 第87-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
·参考文献 | 第89-92页 |
第三章 蚕丝丝素纤维增强聚(ε-己内酯)复合材料多孔支架的制备与表征 | 第92-115页 |
·引言 | 第92页 |
·实验部分 | 第92-96页 |
·材料与仪器 | 第92-93页 |
·多孔支架的制备 | 第93-94页 |
·PCL多孔支架的制备 | 第93-94页 |
·SF/PCL复合材料多孔支架的制备 | 第94页 |
·多孔支架的表征 | 第94-96页 |
·致孔剂滤出后样品的质量损失 | 第94-95页 |
·多孔支架的形貌分析 | 第95页 |
·多孔支架的孔隙率与孔径分布测试 | 第95页 |
·PCL多孔支架中残余氯化钠的测量 | 第95页 |
·多孔支架的力学性能测试 | 第95-96页 |
·多孔支架的润湿性能测试 | 第96页 |
·多孔支架的体外降解性能测试 | 第96页 |
·实验结果与讨论 | 第96-112页 |
·PCL多孔支架 | 第96-104页 |
·致孔剂滤出后样品的质量损失 | 第96-97页 |
·SEM形貌分析 | 第97-100页 |
·孔隙率和孔径分布 | 第100-102页 |
·残余氯化钠的测量 | 第102页 |
·压缩性能 | 第102-104页 |
·SF/PCL复合材料多孔支架 | 第104-112页 |
·致孔剂滤出后样品的质量损失 | 第104页 |
·多孔支架的孔隙率和力学性能 | 第104-106页 |
·SEM形貌分析 | 第106-108页 |
·水润湿性能 | 第108-109页 |
·体外降解性能 | 第109-112页 |
·本章小结 | 第112页 |
·参考文献 | 第112-115页 |
第四章 蚕丝丝素纤维增强聚(ε-己内酯)复合材料的生物学评价及细胞培养 | 第115-130页 |
·引言 | 第115页 |
·实验部分 | 第115-122页 |
·材料与仪器 | 第115-116页 |
·PCL和SF/PCL复合材料的生物学评价 | 第116-120页 |
·受试样品和实验用试剂的配置 | 第116-117页 |
·细胞毒性试验 | 第117-118页 |
·急性全身毒性试验 | 第118页 |
·溶血试验 | 第118-119页 |
·热原试验 | 第119页 |
·皮肤致敏试验 | 第119-120页 |
·犬骨髓间充质干细胞(BMSCs)在SF/PCL多孔支架中的培养 | 第120-122页 |
·材料预处理与细胞接种 | 第120-121页 |
·MTT法测定BMSCs在多孔支架中的增殖 | 第121页 |
·扫描电镜观察 | 第121-122页 |
·实验结果与讨论 | 第122-128页 |
·PCL和SF/PCL复合材料的生物学评价 | 第122-126页 |
·细胞毒性试验 | 第122-124页 |
·急性全身毒性试验 | 第124页 |
·溶血试验 | 第124-125页 |
·热原试验 | 第125页 |
·皮肤致敏试验 | 第125-126页 |
·BMSCs在SF/PCL复合材料多孔支架中的生物学行为 | 第126-128页 |
·MTT法测定BMSCs在多孔支架中的增殖 | 第126-127页 |
·细胞在多孔支架中的形貌分析 | 第127-128页 |
·本章小结 | 第128页 |
·参考文献 | 第128-130页 |
第五章 蚕丝丝素纤维增强聚(ε-己内酯)复合材料动物体内的降解性能及其在骨修复领域应用初探 | 第130-143页 |
·引言 | 第130页 |
·实验部分 | 第130-133页 |
·材料与仪器 | 第130-131页 |
·SF/PCL复合材料多孔支架的动物体内降解实验 | 第131页 |
·试验动物与样品分组 | 第131页 |
·试验步骤 | 第131页 |
·SF/PCL复合材料用作犬肋骨骨折内固定材料的尝试 | 第131-133页 |
·试验动物与样品分组 | 第131-132页 |
·肋骨骨折动物模型的构建及肋骨骨折的固定 | 第132-133页 |
·实验结果与讨论 | 第133-141页 |
·SF/PCL复合材料多孔支架的动物体内降解性能 | 第133-136页 |
·大体观察 | 第133页 |
·组织学观察 | 第133-135页 |
·生物吸收率 | 第135-136页 |
·SF/PCL复合材料用作犬肋骨骨折内固定材料的尝试 | 第136-141页 |
·骨折内固定装置的形状设计 | 第136-137页 |
·骨折内固定方式的筛选 | 第137-138页 |
·动物预试验结果 | 第138-141页 |
·本章小结 | 第141页 |
·参考文献 | 第141-143页 |
第六章 结论与创新 | 第143-145页 |
·全文总结 | 第143-144页 |
·本论文的创新之处 | 第144-145页 |
致谢 | 第145-146页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第146-150页 |
答辩决议书 | 第150页 |